CN110686352A - 一种温度检测值的补偿方法、装置、存储介质及空调 - Google Patents

一种温度检测值的补偿方法、装置、存储介质及空调 Download PDF

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Abstract

本发明提供一种温度检测值的补偿方法、装置、存储介质及空调,所述方法包括:获取预先配置的环境温度随时间变化的第一温度变化曲线;根据检测得到的环境温度值生成环境温度随时间变化的第二温度变化曲线;将所述第一温度变化曲线与所述第二温度变化曲线进行比较,以确定当前环境温度检测值的补偿值;根据确定的所述补偿值对当前环境温度检测值进行补偿,以得到补偿后的当前环境温度值。本发明提供的方案能够使检测得到的环境温度值更加精确。

Description

一种温度检测值的补偿方法、装置、存储介质及空调
技术领域
本发明涉及控制领域,尤其涉及一种温度检测值的补偿方法、装置、存储介质及空调。
背景技术
目前,市面上所用的温度检测的方法差不多都是应用温度采集电路,AD采集到的数据和实际的数据有一定的误差,一般方法是采集所需要的数据,经过和更加精度高的温度检测仪的比较,通过软件程序的方式对检测到的数据进行固定值的补偿。这种方法比较单一,对于温度检测的精度较低,现在提出一种能提高温度检测精度的方法。
发明内容
本发明的主要目的在于克服上述现有技术的缺陷,提供一种温度检测值的补偿方法、装置、存储介质及空调,以解决现有技术中对检测到的温度值进行固定值的补偿精度较低的问题。
本发明一方面提供了一种温度检测值的补偿方法,包括:获取预先配置的环境温度随时间变化的第一温度变化曲线;根据检测得到的环境温度值生成环境温度随时间变化的第二温度变化曲线;将所述第一温度变化曲线与所述第二温度变化曲线进行比较,以确定当前环境温度检测值的补偿值;根据确定的所述补偿值对当前环境温度检测值进行补偿,以得到补偿后的当前环境温度值。
可选地,将所述第一温度变化曲线与所述第二温度变化曲线进行比较,以确定环境温度检测值的补偿值,包括:比较所述第一温度变化曲线与所述第二温度变化曲线的当前时刻的温度值之差的绝对值是否在预设范围内;若所述温度值之差的绝对值在预设范围内,则确定所述环境温度检测值的补偿值为预设补偿值;和/或,若所述温度值之差的绝对值不在预设范围内,则根据所述温度值之差的绝对值确定对应的环境温度检测值的补偿值。
可选地,根据所述当前时刻的温度值之差的绝对值确定所述环境温度检测值的补偿值,包括:根据预先设置的不同的温度值之差的绝对值与补偿值的对应关系,确定所述当前时刻的温度值之差的绝对值对应的补偿值。
可选地,还包括:将当前时刻检测得到的环境温度值与上一检测时刻检测得到的环境温度值的差值进行比较,确定对当前环境温度值进行补偿的补偿方向。
本发明另一方面提供了一种温度检测值的补偿装置,包括:获取单元,用于获取预先配置的环境温度随时间变化的第一温度变化曲线;生成单元,用于根据检测得到的环境温度值生成环境温度随时间变化的第二温度变化曲线;确定单元,用于将所述第一温度变化曲线与所述第二温度变化曲线进行比较,以确定当前环境温度检测值的补偿值;补偿单元,用于根据所述确定单元确定的所述补偿值对当前环境温度检测值进行补偿,以得到补偿后的当前环境温度值。
可选地,所述确定单元,将所述第一温度变化曲线与所述第二温度变化曲线进行比较,以确定环境温度检测值的补偿值,包括:比较所述第一温度变化曲线与所述第二温度变化曲线的当前时刻的温度值之差的绝对值是否在预设范围内;若所述温度值之差的绝对值在预设范围内,则确定所述环境温度检测值的补偿值为预设补偿值;和/或,若所述温度值之差的绝对值不在预设范围内,则根据所述温度值之差的绝对值确定对应的环境温度检测值的补偿值。
可选地,所述确定单元,根据所述当前时刻的温度值之差的绝对值确定所述环境温度检测值的补偿值,包括:根据预先设置的不同的温度值之差的绝对值与补偿值的对应关系,确定所述当前时刻的温度值之差的绝对值对应的补偿值。
可选地,所述确定单元,根据所述当前时刻的温度值之差的绝对值确定所述环境温度检测值的补偿值,还包括:将当前时刻检测得到的环境温度值与上一检测时刻检测得到的环境温度值的差值进行比较,确定对当前环境温度值进行补偿的补偿方向。
本发明又一方面提供了一种存储介质,其上存储有计算机程序,所述程序被处理器执行时实现前述任一所述方法的步骤。
本发明再一方面提供了一种空调,包括处理器、存储器以及存储在存储器上可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现前述任一所述方法的步骤。
本发明再一方面提供了一种空调,包括前述任一所述的温度检测值的补偿装置。
根据本发明的技术方案,根据预先配置的环境温度随时间变化的第一温度变化曲线和根据检测得到的环境温度值生成的环境温度随时间变化的第二温度变化曲线进行比较确定环境温度检测值的补偿值,能够使检测得到的环境温度值更加精确;并且第一温度变化曲线与第二温度变化曲线的当前时刻的温度值之差的绝对值越大,对应的环境温度检测值的补偿值越小,从而可以减小检测得到的环境温度值的变化率,在应用于根据环境温度进行控制的机组中,可以平缓突增的温度,提高检测的准确性,使得机组稳定运行。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本发明的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1是本发明提供的温度检测值的补偿方法的一实施例的方法示意图;
图2a是温度随时间变化曲线的一个示例图;
图2b是温度随时间变化曲线的另一个示例图;
图2c是温度随时间变化曲线的又一个示例图;
图3是本发明提供的温度检测值的补偿装置的一实施例的结构框图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明具体实施例及相应的附图对本发明技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
需要说明的是,本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本发明的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、***、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
本发明提供一种温度检测值的补偿方法。所述方法可以用于需要进行温度检测的电器。例如,空调。
图1是本发明提供的温度检测值的补偿方法的一实施例的方法示意图。
如图1所示,根据本发明的一个实施例,所述温度检测值的补偿方法至少包括步骤S110、步骤S120和步骤S130。
步骤S110,获取预先配置的环境温度随时间变化的第一温度变化曲线。
具体地,预先通过大数据分析得到当前所在地区在当前时间之前的预设时长内(预设时长的一段时间内)一天中环境温度随时间变化的第一温度变化曲线,或者预先通过温度检测设备检测当前所在地区在当前时间之前的预设时长内一天中环境温度随时间变化的第一温度变化曲线。
在不同的季节,环境温度随时间变化的趋势不同,所述预设时长可以为在当前时间之前的N天时间内,例如20天。例如,通过大数据获取当前所在地区在当前时间之前的20天内每天的不同时刻的环境温度,再根据获取的在当前时间之前的20天内每天的不同时刻的环境温度的平均值绘制一天中环境温度随时间变化的第一温度变化曲线,或者获取温度检测设备检测的当前所在地区在当前时间之前的20天内每天的不同时刻的环境温度,再根据获取的在当前时间之前的20天内每天的不同时刻的环境温度的平均值绘制一天中环境温度随时间变化的第一温度变化曲线。
步骤S120,根据检测得到的环境温度生成环境温度随时间变化的第二温度变化曲线。
具体地,所述检测得到的环境温度值包括对实际的环境温度检测值进行补偿后的温度值。可选地,进行补偿所采用的补偿值可以为上次进行补偿所采用的补偿值或者所述预设补偿值。
更具体而言,根据当前时刻之前的预设时间内检测得到的环境温度值(对实际的环境温度检测值进行补偿后的温度值)生成所述第二温度变化曲线。例如,当前时间为12:00,根据在当前时刻之前的三小时内(即从10:00至12:00间)检测得到的环境温度值生成环境温度随时间变化的第二温度变化曲线。或者根据预设时刻至当前时刻检测得到的环境温度值(对实际的环境温度检测值进行补偿后的温度值)生成所述第二温度变化曲线。例如,预设时刻为0:00,当前时刻为12:00,根据00:00至12:00间检测得到的环境温度值生成环境温度随时间变化的第二温度变化曲线。
例如,参考图2a所示,为某一地区一天中从0:00至24:00时(即次日0:00)的温度变化曲线。其中,曲线1为预先配置的环境温度随时间变化的第一温度变化曲线,曲线2为根据检测得到的环境温度生成的环境温度随时间变化的第二温度变化曲线。
步骤S130,将所述第一温度变化曲线与所述第二温度变化曲线进行比较,以确定当前环境温度检测值的补偿值。
在一种具体实施方式中,比较所述第一温度变化曲线与所述第二温度变化曲线的当前时刻的温度值之差的绝对值是否在预设范围内;若所述温度值之差的绝对值在预设范围内,则确定所述环境温度检测值的补偿值为预设补偿值;和/或,若所述温度值之差的绝对值不在预设范围内,则根据所述当前时刻的温度值之差的绝对值确定对应的环境温度检测值的补偿值。也就是说,若所述温度值之差的绝对值在预设范围内,则根据预设补偿值对当前环境温度检测值进行正常补偿;若所述温度值之差的绝对值不在预设范围内,则根据所述当前时刻的温度值之差的绝对值对当前环境温度检测值进行修正补偿。
具体地,根据所述当前时刻的温度值之差的绝对值确定所述环境温度检测值的补偿值,包括:根据预先设置的不同的温度值之差的绝对值与补偿值的对应关系,确定所述当前时刻的温度值之差的绝对值对应的补偿值。例如,该温度值之差的绝对值为3℃时,对应的补偿值为1℃,该温度值之差的绝对值为4℃时,对应的补偿值为0.5℃,该温度值之差的绝对值为5℃时,对应的补偿值为0℃。也就是说,所述第一温度变化曲线与所述第二温度变化曲线的当前时刻的温度值之差的绝对值越大,对应的环境温度检测值的补偿值越小。从而可以减小温度的变化率,提高检测精度。在应用于根据环境温度进行控制的机组(例如空调机组)中,可以平缓突增的温度,使得机组稳定运行。
可选地,根据所述当前时刻的温度值之差的绝对值确定所述环境温度检测值的补偿值,还包括:将当前时刻检测得到的环境温度值与上一检测时刻检测得到的环境温度值进行比较,确定对当前环境温度值进行补偿的补偿方向。可选地,根据所述第二温度曲线将当前时刻检测得到的环境温度值与上一检测时刻检测得到的环境温度值进行比较。其中,当前时刻检测得到的环境温度值包括对当前时刻实际的环境温度检测值进行补偿后的温度值。可选地,进行补偿所采用的补偿值可以为上次进行补偿所采用的补偿值或者所述预设补偿值。上一检测时刻检测得到的环境温度值包括对上一检测时刻实际的环境温度检测值进行补偿后的温度值。
具体地,若当前时刻检测得到的环境温度值大于上一检测时刻检测得到的环境温度值,则补偿方向为正向补偿,即补偿温度值为正值,若当前时刻检测得到的环境温度值小于上一检测时刻检测得到的环境温度值,则补偿方向为负向补偿,即补偿温度值为负值。也就是说,温度突然增高的情况,补偿方向为正向补偿,温度突然降低的情况,补偿方向为负向补偿。
例如,若所述第一温度变化曲线与所述第二温度变化曲线的当前时刻的温度值之差的绝对值为3℃时,对应的补偿值为1℃,当前时刻检测得到的环境温度值大于上一检测时刻检测得到的环境温度值,则补偿值为+1℃。
步骤S140,根据确定的所述补偿值对当前环境温度检测值进行补偿,以得到补偿后的当前环境温度值。
具体地,将当前环境温度检测值与确定的所述补偿值相加得到补偿后的当前的环境温度值。例如,当前环境温度检测值为26℃,确定的补偿值为+0.5℃,则得到补偿后的当前的环境温度值为26.5℃。
下面以一个具体示例对本发明方法进行说明,设预设补偿值为1℃,预设的温度值之差的绝对值所允许的范围,即所述预设范围为[0℃,2℃],0℃≤△T≤2℃。
若预先经过大数据分析的得到的一天的温度变化曲线为如图2b所示的曲线1,实际温度检测过程中得到的温度变化曲线为如图2b所示的曲线2,曲线1中12:00时刻的温度为24℃,曲线2中12:00时刻的温度(该温度为经过补偿后的温度,实际的环境温度检测值经过补偿后为24℃,所采用的补偿值可以为上次进行补偿值确定时所确定的补偿值或者所述预设补偿值)也为24℃,二者之差为0℃,在预设范围[0℃,2℃]内,因此,确定补偿值为预设补偿值2℃,即采用正常补偿,可得到12:00时刻的补偿后的环境温度检测值为24℃。
若预先经过大数据分析的得到的一天的温度变化曲线为如图2c所示的曲线1,实际温度检测过程中得到的温度变化曲线为如图2c所示的曲线2,实际温度检测过程中得到的温度变化曲线如图2c所示,在12:00时刻,曲线1中12:00时刻的温度为24℃,曲线2中12:00时刻的温度(该温度为经过补偿后的温度,实际的环境温度检测值为25℃,根据预设补偿值1℃进行补偿后为27℃,所采用的补偿值可以为上次进行补偿值确定时所确定的补偿值或者所述预设补偿值)为27℃,二者之差为3℃,不在预设范围[0℃,2℃]内,且根据曲线2可以看出12:00时刻的温度大于上一检测时刻检测得到的环境温度值,那么此时温度检测装置检测到的环境温度检测值的补偿值为+0.5℃,根据该补偿值对环境温度检测值进行补偿后得到当前环境温度值为25.5℃。
本发明还提供一种温度检测值的补偿装置。所述装置可以用于需要进行温度检测的电器。例如,空调。
图3是本发明提供的温度检测值的补偿装置的一实施例的结构框图。如图3所示,所述温度检测值的补偿装置100包括:获取单元110、生成单元120、确定单元130和补偿单元140。
获取单元110用于获取预先配置的环境温度随时间变化的第一温度变化曲线;生成单元120用于根据检测得到的环境温度值生成环境温度随时间变化的第二温度变化曲线;确定单元130用于将所述第一温度变化曲线与所述第二温度变化曲线进行比较,以确定当前环境温度检测值的补偿值;补偿单元140用于根据所述确定单元130确定的所述补偿值对当前环境温度检测值进行补偿,以得到补偿后的当前环境温度值。
获取单元110获取预先配置的环境温度随时间变化的第一温度变化曲线。具体地,预先通过大数据分析得到当前所在地区在当前时间之前的预设时长内(预设时长的一段时间内)一天中环境温度随时间变化的第一温度变化曲线,或者预先通过温度检测设备检测当前所在地区在当前时间之前的预设时长内一天中环境温度随时间变化的第一温度变化曲线。
在不同的季节,环境温度随时间变化的趋势不同,所述预设时长可以为在当前时间之前的N天时间内,例如20天。例如,通过大数据获取当前所在地区在当前时间之前的20天内每天的不同时刻的环境温度,再根据获取的在当前时间之前的20天内每天的不同时刻的环境温度的平均值绘制一天中环境温度随时间变化的第一温度变化曲线,或者获取温度检测设备检测的当前所在地区在当前时间之前的20天内每天的不同时刻的环境温度,再根据获取的在当前时间之前的20天内每天的不同时刻的环境温度的平均值绘制一天中环境温度随时间变化的第一温度变化曲线。
生成单元120根据检测得到的环境温度生成环境温度随时间变化的第二温度变化曲线。具体地,所述检测得到的环境温度值包括对实际的环境温度检测值进行补偿后的温度值。可选地,进行补偿所采用的补偿值可以为上次进行补偿所采用的补偿值或者所述预设补偿值。
更具体而言,生成单元120根据当前时刻之前的预设时间内检测得到的环境温度值(对实际的环境温度检测值进行补偿后的温度值)生成所述第二温度变化曲线。例如,当前时间为12:00,根据在当前时刻之前的三小时内(即从10:00至12:00间)检测得到的环境温度值生成环境温度随时间变化的第二温度变化曲线。或者根据预设时刻至当前时刻检测得到的环境温度值(对实际的环境温度检测值进行补偿后的温度值)生成所述第二温度变化曲线。例如,预设时刻为0:00,当前时刻为12:00,根据00:00至12:00间检测得到的环境温度值生成环境温度随时间变化的第二温度变化曲线。
例如,参考图2a所示,为某一地区一天中从0:00至24:00时(即次日0:00)的温度变化曲线。其中,曲线1为预先配置的环境温度随时间变化的第一温度变化曲线,曲线2为根据检测得到的环境温度生成的环境温度随时间变化的第二温度变化曲线。
确定单元120将所述第一温度变化曲线与所述第二温度变化曲线进行比较,以确定当前环境温度检测值的补偿值。
在一种具体实施方式中,比较所述第一温度变化曲线与所述第二温度变化曲线的当前时刻的温度值之差的绝对值是否在预设范围内;若所述温度值之差的绝对值在预设范围内,则确定所述环境温度检测值的补偿值为预设补偿值;和/或,若所述温度值之差的绝对值不在预设范围内,则根据所述当前时刻的温度值之差的绝对值确定对应的环境温度检测值的补偿值。也就是说,若所述温度值之差的绝对值在预设范围内,则根据预设补偿值对当前环境温度检测值进行正常补偿;若所述温度值之差的绝对值不在预设范围内,则根据所述当前时刻的温度值之差的绝对值对当前环境温度检测值进行修正补偿。
具体地,确定单元120根据所述当前时刻的温度值之差的绝对值确定所述环境温度检测值的补偿值,包括:根据预先设置的不同的温度值之差的绝对值与补偿值的对应关系,确定所述当前时刻的温度值之差的绝对值对应的补偿值。例如,该温度值之差的绝对值为3℃时,对应的补偿值为1℃,该温度值之差的绝对值为4℃时,对应的补偿值为0.5℃,该温度值之差的绝对值为5℃时,对应的补偿值为0℃。也就是说,所述第一温度变化曲线与所述第二温度变化曲线的当前时刻的温度值之差的绝对值越大,对应的环境温度检测值的补偿值越小。从而可以减小温度的变化率,提高检测精度。在应用于根据环境温度进行控制的机组(例如空调机组)中,可以平缓突增的温度,使得机组稳定运行。
可选地,确定单元120根据所述当前时刻的温度值之差的绝对值确定所述环境温度检测值的补偿值,还包括:将当前时刻检测得到的环境温度值与上一检测时刻检测得到的环境温度值进行比较,确定对当前环境温度值进行补偿的补偿方向。可选地,根据所述第二温度曲线将当前时刻检测得到的环境温度值与上一检测时刻检测得到的环境温度值进行比较。其中,当前时刻检测得到的环境温度值包括对当前时刻实际的环境温度检测值进行补偿后的温度值。可选地,进行补偿所采用的补偿值可以为上次进行补偿所采用的补偿值或者所述预设补偿值。上一检测时刻检测得到的环境温度值包括对上一检测时刻实际的环境温度检测值进行补偿后的温度值。
具体地,若当前时刻检测得到的环境温度值大于上一检测时刻检测得到的环境温度值,则补偿方向为正向补偿,即补偿温度值为正值,若当前时刻检测得到的环境温度值小于上一检测时刻检测得到的环境温度值,则补偿方向为负向补偿,即补偿温度值为负值。也就是说,温度突然增高的情况,补偿方向为正向补偿,温度突然降低的情况,补偿方向为负向补偿。
例如,若所述第一温度变化曲线与所述第二温度变化曲线的当前时刻的温度值之差的绝对值为3℃时,对应的补偿值为1℃,当前时刻检测得到的环境温度值大于上一检测时刻检测得到的环境温度值,则补偿值为+1℃。
补偿单元140根据确定的所述补偿值对当前环境温度检测值进行补偿,以得到补偿后的当前环境温度值。
具体地,补偿单元140将当前环境温度检测值与确定的所述补偿值相加得到补偿后的当前的环境温度值。例如,当前环境温度检测值为26℃,确定的补偿值为+0.5℃,则得到补偿后的当前的环境温度值为26.5℃。
本发明还提供对应于所述温度检测值的补偿方法的一种存储介质,其上存储有计算机程序,所述程序被处理器执行时实现前述任一所述方法的步骤。
本发明还提供对应于所述温度检测值的补偿方法的一种空调,包括处理器、存储器以及存储在存储器上可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现前述任一所述方法的步骤。
本发明还提供对应于所述温度检测值的补偿装置的一种空调,包括前述任一所述的温度检测值的补偿装置。
据此,本发明提供的方案,根据预先配置的环境温度随时间变化的第一温度变化曲线和检测得到的环境温度值生成的环境温度随时间变化的第二温度变化曲线进行比较确定环境温度检测值的补偿值,能够使检测得到的环境温度值更加精确;并且第一温度变化曲线与第二温度变化曲线的当前时刻的温度值之差的绝对值越大,对应的环境温度检测值的补偿值越小,从而可以减小检测得到的环境温度值的变化率,在应用于根据环境温度进行控制的机组中,可以平缓突增的温度,提高检测的准确性,使得机组稳定运行。
本文中所描述的功能可在硬件、由处理器执行的软件、固件或其任何组合中实施。如果在由处理器执行的软件中实施,那么可将功能作为一或多个指令或代码存储于计算机可读媒体上或经由计算机可读媒体予以传输。其它实例及实施方案在本发明及所附权利要求书的范围及精神内。举例来说,归因于软件的性质,上文所描述的功能可使用由处理器、硬件、固件、硬连线或这些中的任何者的组合执行的软件实施。此外,各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的技术内容,可通过其它的方式实现。其中,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如所述单元的划分,可以为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个***,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,单元或模块的间接耦合或通信连接,可以是电性或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为控制装置的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可为个人计算机、服务器或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、移动硬盘、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述仅为本发明的实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的权利要求范围之内。

Claims (10)

1.一种温度检测值的补偿方法,其特征在于,包括:
获取预先配置的环境温度随时间变化的第一温度变化曲线;
根据检测得到的环境温度值生成环境温度随时间变化的第二温度变化曲线;
将所述第一温度变化曲线与所述第二温度变化曲线进行比较,以确定当前环境温度检测值的补偿值;
根据确定的所述补偿值对当前环境温度检测值进行补偿,以得到补偿后的当前环境温度值。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,将所述第一温度变化曲线与所述第二温度变化曲线进行比较,以确定环境温度检测值的补偿值,包括:
比较所述第一温度变化曲线与所述第二温度变化曲线的当前时刻的温度值之差的绝对值是否在预设范围内;
若所述温度值之差的绝对值在预设范围内,则确定所述环境温度检测值的补偿值为预设补偿值;和/或,
若所述温度值之差的绝对值不在预设范围内,则根据所述温度值之差的绝对值确定对应的环境温度检测值的补偿值。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,根据所述当前时刻的温度值之差的绝对值确定所述环境温度检测值的补偿值,包括:
根据预先设置的不同的温度值之差的绝对值与补偿值的对应关系,确定所述当前时刻的温度值之差的绝对值对应的补偿值。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,还包括:
将当前时刻检测得到的环境温度值与上一检测时刻检测得到的环境温度值的差值进行比较,确定对当前环境温度值进行补偿的补偿方向。
5.一种温度检测值的补偿装置,其特征在于,包括:
获取单元,用于获取预先配置的环境温度随时间变化的第一温度变化曲线;
生成单元,用于根据检测得到的环境温度值生成环境温度随时间变化的第二温度变化曲线;
确定单元,用于将所述第一温度变化曲线与所述第二温度变化曲线进行比较,以确定当前环境温度检测值的补偿值;
补偿单元,用于根据所述确定单元确定的所述补偿值对当前环境温度检测值进行补偿,以得到补偿后的当前环境温度值。
6.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述确定单元,将所述第一温度变化曲线与所述第二温度变化曲线进行比较,以确定环境温度检测值的补偿值,包括:
比较所述第一温度变化曲线与所述第二温度变化曲线的当前时刻的温度值之差的绝对值是否在预设范围内;
若所述温度值之差的绝对值在预设范围内,则确定所述环境温度检测值的补偿值为预设补偿值;和/或,
若所述温度值之差的绝对值不在预设范围内,则根据所述温度值之差的绝对值确定对应的环境温度检测值的补偿值。
7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述确定单元,根据所述当前时刻的温度值之差的绝对值确定所述环境温度检测值的补偿值,包括:
根据预先设置的不同的温度值之差的绝对值与补偿值的对应关系,确定所述当前时刻的温度值之差的绝对值对应的补偿值。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述确定单元,根据所述当前时刻的温度值之差的绝对值确定所述环境温度检测值的补偿值,还包括:
将当前时刻检测得到的环境温度值与上一检测时刻检测得到的环境温度值的差值进行比较,确定对当前环境温度值进行补偿的补偿方向。
9.一种存储介质,其特征在于,其上存储有计算机程序,所述程序被处理器执行时实现权利要求1-4任一所述方法的步骤。
10.一种空调,其特征在于,包括处理器、存储器以及存储在存储器上可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现权利要求1-4任一所述方法的步骤,或者包括如权利要求5-8任一所述的温度检测值的补偿装置。
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